Les performances de dissipation thermique des lampes LED haute puissance sont principalement complétées par l'optimisation de la structure de dissipation thermique et des matériaux de dissipation thermique. Dans le processus de conception des lampes à LED, l'environnement de travail spécifique doit être pris en compte, les matériaux de dissipation thermique optimaux doivent être sélectionnés et des expériences de simulation doivent être effectuées en même temps pour ajuster la structure des lampes à LED afin d'assurer la haute performance de la chaleur. dissipation des lumières LED.
Schéma d'analyse et d'optimisation des performances de dissipation thermique des lampes LED haute puissance :
1. Optimisation de la structure de dissipation thermique
L'optimisation de la structure de dissipation thermique des lampes LED haute puissance doit d'abord optimiser la structure des ailettes. Selon les données et les résultats du modèle de simulation, la hauteur et la longueur des nageoires sont analysées. Dans la plage de 0,11 m, les performances de dissipation thermique dans cette plage sont les meilleures, et elles peuvent être encore divisées dans la plage de 0,05 à 0,11 m. D'une manière générale, dans la plage de 0,071 à 0,11 m, lorsque la hauteur de l'ailette atteint cette hauteur, la température de la puce a tendance à être plate, et dans la plage de 0,05 à 0,07 m, lorsque la hauteur de l'ailette est dans cette plage, la température de la puce fluctue considérablement, de sorte que la plage de hauteur de l'ailette doit être contrôlée pour obtenir des performances de dissipation thermique des copeaux plus élevées. De plus, en termes de longueur d'ailette, la plage la plus appropriée est de 0,03 à 0,12 m, ce qui est également le premier choix pour la longueur d'ailette des LED haute puissance.
D'autre part, les espaces et les trous traversants sont les canaux de connexion de la zone de source lumineuse de la lampe LED, et le substrat LED est l'endroit où la température est la plus élevée dans toute la lampe. Le substrat et l'autre excès de chaleur sont principalement éliminés par le canal du dissipateur de chaleur, de sorte que, selon les conditions spécifiques de la lampe à LED haute puissance, la structure interne et les modules de la lampe à LED peuvent être modifiés pour trouver et mesurer l'optimum. la solution. Réalisez les statistiques de données de distribution de chaleur, afin de formuler les paramètres des espaces et des trous traversants en fonction de la situation réelle, et le nombre d'ailettes est généralement défini en fonction de 12 à 16 pièces, principalement la valeur maximale de dissipation thermique des ailettes est calculé, et la combinaison d'ailettes est utilisée pour calculer La valeur maximale de dissipation thermique est améliorée par le réglage et l'espacement, et la haute performance de dissipation thermique des ailettes peut être obtenue en une seule fois.
2. Sélection des matériaux
Le choix des matériaux des lampes à LED est très important. Il est nécessaire d'analyser l'environnement de travail et les exigences de dissipation thermique des lampes LED haute puissance, et de développer constamment de nouveaux matériaux de dissipation thermique hautes performances. À l'heure actuelle, les matériaux de dissipation thermique des lampes LED haute puissance sont principalement de l'argent, de l'aluminium et des alliages d'aluminium, complétés par d'autres nouveaux matériaux. Tout d'abord, les matériaux traditionnels tels que l'argent, l'aluminium et les alliages d'aluminium sont relativement rentables, ils sont donc largement utilisés sur le marché. Les matériaux de dissipation thermique traditionnels présentent principalement des différences de conductivité thermique, et la conductivité thermique est positivement corrélée à la dissipation thermique et à l'efficacité de la conduction. Selon la conductivité thermique du déminage, l'argent a la conductivité thermique la plus élevée, ce qui détermine qu'il peut réduire efficacement la résistance thermique de surface et améliorer la conductivité thermique globale. Performances et dureté insuffisantes, donc à l'heure actuelle, l'aluminium, l'alliage d'aluminium et le cuivre sont les principaux matériaux des LED haute puissance. Les LED existantes utilisent généralement l'aluminium comme matériau principal pour la dissipation de la chaleur, et du cuivre sera ajouté de manière appropriée, ce qui est relativement rentable. En outre, ces dernières années, le développement de nouveaux matériaux de dissipation thermique à LED a également été continuellement amélioré, et de nouveaux matériaux de dissipation thermique ont également fait de grands progrès, élargissant encore l'application des lampes LED dans différents environnements de travail, tels que la chaleur MAP-05. matériau de dissipation adapté aux hautes températures et aux basses pressions. C'est une bonne direction de développement. De plus, avec le développement des équipements électroniques et les changements dans l'environnement de travail des lampes à LED haute puissance, les performances et la forme des matériaux dissipant la chaleur ont été continuellement innovées et de grands progrès ont été réalisés.
3. Optimisation des performances
Les performances des lampes LED haute puissance doivent être optimisées avant la conception et la production, et des expériences de température et des statistiques de données doivent être effectuées pour concevoir des produits avec des performances optimisées dans différents scénarios de travail. Dans le processus de test, l'optimisation des performances des lampes LED haute puissance doit définir l'environnement de test, l'équipement, etc. en fonction des performances de travail, et trouver la solution optimale via le test de simulation. Le résultat d'optimisation de la lampe LED dans le meilleur état peut ajuster les performances et réaliser l'optimisation des performances grâce à l'ajustement des matériaux et de la structure. À l'heure actuelle, les lampes à LED haute puissance sont conçues avec des tests de température pour tester les performances spécifiques des lampes à LED. Bien sûr, les résultats du test présenteront certains écarts, mais les règles globales de distribution des données ne sont pas très différentes. Si les règles de distribution des données sont assez différentes, vous devez réfléchir à d'autres problèmes dans la simulation, tels que la température n'est pas constante, la ligne de tension est instable, etc.
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